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小于5W开关电源系统的辐射超标的改善分析!:od体育网页登录入口

2024-11-02
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本文摘要:在我们很多工业及消费类电子产品应用于中,用于开关电源系统供电可以增大体积;对于电源的输入阻抗主要是继电器及MCU等非常简单的控制系统;执着小体积电源系统非常简单可信在应用于中更加普遍!尤其是物联网产品的应用于,同时开关电源供电系统的集成度已十分低,好的设计和自由选择十分最重要;为了做应用于时应付系统EMC的拒绝获取我前期的实际工作设计案例,共享给电子设计爱好者参照!1.小功率电源系统LNK564PN提高EMI的原理设计参照方案如下:1.客户在实际用于时测试的微克频段及频点范围如下:①30MHZ-40MHZ的频点范围微克5dB左右②200HZ-300MHZ的频段范围且是时钟的倍频2.通过数据调试证实电磁辐射升空的方位及器件。

在我们很多工业及消费类电子产品应用于中,用于开关电源系统供电可以增大体积;对于电源的输入阻抗主要是继电器及MCU等非常简单的控制系统;执着小体积电源系统非常简单可信在应用于中更加普遍!尤其是物联网产品的应用于,同时开关电源供电系统的集成度已十分低,好的设计和自由选择十分最重要;为了做应用于时应付系统EMC的拒绝获取我前期的实际工作设计案例,共享给电子设计爱好者参照!1.小功率电源系统LNK564PN提高EMI的原理设计参照方案如下:1.客户在实际用于时测试的微克频段及频点范围如下:①30MHZ-40MHZ的频点范围微克5dB左右②200HZ-300MHZ的频段范围且是时钟的倍频2.通过数据调试证实电磁辐射升空的方位及器件。①30MHZ-100MHZ的频点范围如果是开关电源其涉及的器件方位为:现将各个频段的阻碍形式及状态总结如下:1MHZ以内----以差模阻碍居多,减小X电容就可解决问题;1MHZ-5MHZ---差模共模混合,使用输出末端并一系列X电容来杂讯劣碰阻碍并分析出有是哪种阻碍微克并解决问题;5M---以上以共计碰阻碍居多,使用诱导共计碰的方法.对于外壳短路的,在地线上用一个磁环绕着2圈会对10MHZ以上阻碍有较小的波动;30---50MHZ广泛是MOS管高速通车变频器引发,可以用减小MOS驱动电阻,RCD优化缓冲器吸取电路;对于构建MOS的方案设计,建议在MOS的D&S间并联<220pF的电容不会有较好的提高,留意IC的温升问题!!50---100MHZ广泛是输入整流管反向恢复电流引发,可以在整流管上串磁珠,减少RC吸取电路等措施;留意:对于小功率开关电源的电磁辐射一般只不会影响到100MHZ以下的频段.也可以在MOS,二极管上加适当吸取电路,但效率不会有所减少!②200MHZ-300MHZ对于是时钟的倍频则处置按时钟的标准电路原理展开处置3.在电路中减少器件展开的提高处置及实际结果情况分析:①变更电路中的RCD吸取电路R和C效果不显著②RCD吸取电路中D上套磁珠效果不显著③输入二极管UF4005上套磁珠效果不显著④在LNK564PN的D与S脚减少101/1KV电容效果不显著⑤电感L1上并联1K的电阻30MHZ-40MHZ的微克的点幅度减少⑥将电感L1必要用屏蔽材料包覆,30M-40MHZ的电磁辐射微克点通过⑦将时钟和晶振电路展开RC处置及变更PCB后测试通过。

4.晶振问题及开关电源系统的高频EMI-电磁辐射问题提高措施方案如下:①将电感L1更加改回屏蔽电感。30MHZ-40MHZ的频段测试通过。

②无源晶振的标准设计方案①时钟电路的EMC设计方案6.总结按照上述的测试过程处置后LNK564PN系统方案的电磁辐射测试通过!对于较小功率电源系统方案,如果有EMI的问题可尝试用以上的思路来解决问题平时项目中的问题!更加多技术设计应用于及技术交流;请求注目公众号《电子产品:开关电源的设计与分析》《电子产品:EFT的设计与分析》《电子产品:失火浪涌的设计与分析》《电控板高级EMC设计与分析!。


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